Ученые Красноярского научного центра СО РАН разработали инновационные композитные материалы на основе углерода и палладия, обладающие повышенной электрохимической активностью, сообщается на официальном сайте центра. Эти наноматериалы были синтезированы с использованием передового плазмохимического метода, при котором графитовые стержни с добавлением палладия подвергались воздействию плазмы при экстремальных температурах свыше 1400 °C. В результате исследователям удалось получить три различных типа нанокомпозитов с размером частиц палладия от 4 до 20 нанометров, равномерно распределенных в углеродной матрице. Особенностью разработанных материалов является образование фуллереноподобных структур углерода в процессе синтеза, что в сочетании с наночастицами палладия придает композитам уникальные электрохимические свойства. Проведенные испытания показали, что полученные материалы демонстрируют исключительно высокую эффективность электрохимических реакций, особенно образцы, содержащие фуллереноподобный углерод и оксиды палладия. Эти перспективные разработки открывают новые возможности для создания высокоэффективных энергетических устройств следующего поколения, включая современные аккумуляторные системы, топливные элементы, электрохимические датчики и каталитические системы. Использование таких композитных материалов позволит значительно повысить производительность и срок службы электрохимических устройств при одновременном снижении энергозатрат. «Создание композитных материалов необходимо для того, чтобы использовать преимущества каждого типа материала и минимизировать их недостатки. Наше исследование направлено на развитие методов получения порошковых нанокомпозитных материалов в плазме низкочастотного дугового разряда на основе углерода, палладия и его оксидов, способных ускорять электрохимические реакции. Подобранные параметры плазмы дугового разряда позволили синтезировать композитный наноматериал, представляющий собой порошок с частицами палладия, распределенными в частицах углерода.Плазмохимический синтез, использованный в этом исследовании, также открывает новые горизонты в производстве наноматериалов, сочетая высокую активность и стабильность. Результаты могут стать важным шагом в разработке новых материалов для электродов, более эффективных и устойчивых систем хранения и преобразования энергии, и других технологий, где критически важны высокая электрохимическая активность. Подобные материалы могут найти широкое применение в электрохимических устройствах, а также в сфере энергетики. Использование таких материалов может значительно повысить эффективность и стабильность электрохимических устройств», — рассказал Григорий Чурилов, доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией аналитических методов исследования вещества Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН. Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru.
Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈